Патент на изобретение №2166990
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УГЛЕРОДНЫЙ СОРБЕНТ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(57) Реферат: Изобретение относится к сорбентам, их получению и применению углеродных сорбентов в энтеросорбции, в частности при лечении бронхиальной астмы, заболеваний внутренних органов с явлениями острой и хронической интоксикации. Предлагаемые микро-, мезо-, макропористые сорбенты из косточек плодовых деревьев имеют следующие характеристики: суммарный объем пор, см3/г – 1,10-1,45; объем микропор, см3/г – 0,52-1,1, полуширина микропор, нм – 1,2-1,6; поверхностные окислы основного (щелочного) характера Ммоль/г – 0,80-1,25. Способ получения включает карбонизацию косточкового сырья в интервале температур 20-750°С со скоростью подъема 1-8°С/мин, активацию дробленого карбонизата при 900-1000°С, сепарацию на магнитном сепараторе и отмывку дистиллированной водой. Установка содержит реактор-карбонизатор с газоходами для подачи теплоносителя, реактор-активатор, газогенератор, топку, рекуператор. Изобретение позволяет улучшить качество активных медицинских углей на косточковой основе, а также снизить энергозатраты. 3 с.п. ф-лы, 1 ил. Изобретение относится к методам применения углеродных сорбентов в энтеросорбции, в частности при лечении заболеваний внутренних органов с явлениями острой и хронической интоксикации и вторичных иммунодефицитов, способам получения углеродных сорбентов (активных углей) и установкам для их осуществления, и может быть использовано в медицинской, энергетической и химической промышленности. Известен углеродный сорбент и способ его получения из косточек плодовых деревьев, включающий карбонизацию исходного сырья при 260 – 900oC в течение 0,5-24 ч и модификацию путем жидкофазного окисления азотной кислотой с последующей отмывкой и сушкой. Получаемый энтеросорбент применяется для лечения отравлений промышленными и бытовыми ядами, патологии печени и почек, психоневрологических патологий и ряда других болезней (см. пат. РФ N 2064429, кл. C 01 B 31/08, опубл. 27.07.96). Недостатками известного способа являются сложность проведения процесса, длительность осуществления технологических операций и низкая производительность. При этом получаемый сорбент имеет недостаточную активность по молекулам с разветвленной молекулярной структурой (например, феназону, принятому в качестве стандартного вещества при оценке медицинских сорбентов в Европейской фармакопее), что обусловлено отсутствием крупной разновидности микропор (“супермикропор”). Кроме того, полученные по данному способу сорбенты не содержат окислов основного характера, что снижает их химсорбционные свойства. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и количеству совпадающих признаков является способ получения активированного угля и установка для его осуществления, по которому углесодержащий материал сушат и карбонизируют с образованием полукокса и газообразных продуктов карбонизации, полукокс затем активируют водяным паром с образованием активного угля и газообразных продуктов активации, причем карбонизацию ведут острой струей газообразных продуктов активации, подаваемой сверху, а активацию острой струей водяного пара, образованной нагревом воды продуктами газификации фракции сырья с меньшим размером частиц. Установка для получения углеродного сорбента содержит последовательно соединенные сушилку, реактор-карбонизатор, камеру активации и котел-утилизатор, при этом камера активации снабжена снаружи камерой окислительной газификации, вход в которую соединен трубопроводом с выходом топливопарогазовой смеси из сушилки, а выход – с входом котла-утилизатора, в котором расположен змеевик (см. пат. РФ N 2051094, кл. C 01 B 31/08, опубл. 27.12.95). Получаемый по данному изобретению углеродный адсорбент характеризуется низкой адсорбционной емкостью по феназону и другим крупным молекулам, что обусловлено отсутствием микропор, имеющих полуширину 1,2-1,6 нм, и поверхностных окислов основного (щелочного) характера. Кроме того, энергоемкость процесса изготовления углеродного сорбента достаточно высока и составляет около 40 тыс. руб. при изготовлении 1 т его, а отходящие газы установки содержат значительное количество CO и окислов азота, что делает процесс экологически опасным. Задачей создания изобретения является: – повышение качества углеродного адсорбента, предназначенного для лечения органов дыхания и ряда других болезней, – снижение энергоемкости до 25 тыс. руб. на 1 т угля, – упрощение производства сорбента, – повышение воспроизводимости характеристик сорбента. Поставленная задача достигается описанным углеродным сорбентом со следующими характеристиками: Суммарный объем пор, см3/г – 1,10-1,45 Объем микропор, см3/г – 0,52 – 1,10 Полуширина микропор, нм – 1,20 – 1,60 Поверхностные окислы основного (щелочного) характера, Ммоль/г – 0,80 – 1,25 Поставленная задача решается также способом получения углеродного сорбента, включающим карбонизацию косточкового сырья, активизацию и отмывку, в котором, что является существенным отличием от прототипа, карбонизацию осуществляют при подъеме температуры от 25 до 750oC со скоростью 1 – 8oC/мин, активацию проводят при температуре 900 – 1000oC смесью водяного пара с углекислым газом, взятой при их соотношении в смеси 3:(1 – 1,1) и расходе активирующей смеси, равном 6-10 кг на один кг сорбента, перед отмывкой производят магнитную сепарацию, а отмывку ведут дистиллированной водой при ее отношении к углю (30 – 40):1. Поставленная задача решается также установкой для получения сорбента, включающей реактор-карбонизатор со средством для загрузки сырья и выгрузки карбонизата, реактор-активатор со средством загрузки карбонизата и выгрузки активированного продукта, рекуператор тепла, средство для подачи теплоносителя и средство для отвода газообразных продуктов реакции, в которой, что является существенным отличием от прототипа, реактор-карбонизатор выполнен в виде щелеобразной камеры, заключенной в теплозащитный кожух и снабженной средством для подачи теплоносителя, выполненным в виде газоходов, реактор-активатор выполнен в виде цилиндрической камеры, установленной горизонтально под углом 2 – 4o и снабженной электронагревателями, средство выгрузки карбонизата непосредственно соединено со средством загрузки карбонизата в активатор, рекуператор тепла установлен после активатора, при этом установка дополнительно снабжена газогенератором для твердого топлива, выполненным в виде футерованной цилиндрической камеры, а также соединенной с газогенератором топкой сжигания дымовых газов, связанной непосредственно с газоходами реактора-карбонизатора. Преимущество предлагаемого технического решения заключается в том, что благодаря специфическому химическому составу углеродсодержащего сырья (косточки плодовых деревьев), а также совокупности приемов предлагаемой технологии и уникальности установки для термической обработки сырья, удается получить высокопористый ( V ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() C + H2O – CO + H2 C + CO2 – 2CO при температуре 950oC. Активированный продукт выгружался и подвергался сепарации на магнитном сепараторе, а затем отмывался дистиллированной водой. Конечный продукт характеризовался следующими показателями: V ![]() полуширина микропор составляла 1,30 нм, а содержание щелочных окислов – 1,0 Ммоль/г. Энергозатраты на 1 т сорбента составляли 2,5 тыс. руб. Производство углеродного сорбента отличается простотой, т.к. исключается трудоемкая операция охлаждения карбонизата перед загрузкой его в активатор, а регулирование скорости выгрузки осуществлялось автоматически. Выгруженный продукт характеризовался стабильностью физико-химических и сорбционных свойств. Формула изобретения
Суммарный объем пор, см3/г – 1,10 – 1,45 Объем микропор, см3/г – 0,52 – 1,1 Полуширину микропор, нм – 1,2 – 1,6 Поверхностные окислы основного (щелочного) характера Ммоль/г – 0,80 – 1,25 2. Способ получения углеродного сорбента, включающий карбонизацию косточкового сырья, активацию и отмывку, отличающийся тем, что карбонизацию осуществляют при подъеме температуры от 25 до 750oC со скоростью подъема температуры 1 – 8oC/мин, активацию ведут при 900 – 1000oC смесью водяного пара с углекислым газом, взятыми при их отношении 3 : (1 – 1,1), и расходе активирующей смеси, равном 6 – 10 кг на 1 кг сорбента, перед отмывкой производят магнитную сепарацию, а отмывку ведут дистиллированной водой при ее отношении к углю (30 – 40) : 1. 3. Установка для получения углеродного сорбента, содержащая реактор-карбонизатор со средствами для загрузки сырья и выгрузки карбонизата, реактор-активатор со средствами загрузки карбонизата и выгрузки активированного продукта, средство для подачи теплоносителя, средство для отвода газообразных продуктов реакции, рекуператор тепла, отличающаяся тем, что реактор-карбонизатор выполнен в виде щелеобразной камеры, заключенной в теплозащитный кожух, и снабженный средствами для подачи теплоносителя, выполненными в виде газоходов, реактор-активатор выполнен в виде цилиндрической камеры, установленной горизонтально под углом 2 – 4o и снабженной электронагревателями, средство выгрузки карбонизата непосредственно соединено со средствами загрузки карбонизата в активатор, рекуператор тепла установлен после активатора, при этом установка дополнительно снабжена газогенератором для твердого топлива, выполненным в виде футерованной цилиндрической камеры, а также соединенной с газогенератором топкой сжигания дымовых газов, связанной непосредственно с газоходами реактора-карбонизатора. РИСУНКИ
PC4A – Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 4-2003
(73) Патентообладатель:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 27.11.2002 № 15566
Извещение опубликовано: 10.02.2003
PD4A – Изменение наименования обладателя патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 5-2004
(73) Новое наименование патентообладателя:
Извещение опубликовано: 20.02.2004
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 03.08.2005
Извещение опубликовано: 20.09.2007 БИ: 26/2007
|
||||||||||||||||||||||||||